由英國布里斯托爾大學(xué)(University of Bristol)領(lǐng)導(dǎo)的國際研究小組開辟了一條量子計算的新道路,,有望在不久的將來實現(xiàn)經(jīng)典計算機無法完成的復(fù)雜運算,。該校量子光學(xué)中心的科學(xué)家們成功地制備出一種可用于量子計算的光子(硅)芯片,從而為實現(xiàn)量子計算機和量子模擬打下了堅實的基礎(chǔ),。
/ s% h4 n0 ~* Z S( x量子計算機是一種全新的基于量子理論的計算機,。不同于處理比特的經(jīng)典計算機,量子計算機處理的是量子比特,。相比于只能處在0 或1中某一狀態(tài)的經(jīng)典比特,,量子比特可以同時處在多個狀態(tài)上,從而可以存儲和處理更多的信息,。而這種光子芯片的制備為量子計算機的實現(xiàn)開辟了一條全新的道路,。2 b# a/ I( @0 O/ [9 E' }0 T1 h) `- o
“過去科學(xué)界普遍認為,25 年內(nèi)量子計算都無法實用化”,,量子光學(xué)中心主任Jeremy O'Brien + k% h* W# w @5 d2 J
教授說到,,“然而我們相信,利用這項新技術(shù),,超越經(jīng)典計算機的量子計算機10 年之內(nèi)就可能出現(xiàn),。”6 j7 t; e; Q* H2 ~- z
利用這項在布里斯托爾發(fā)展出來的技術(shù),,研究者們讓兩個完全相同的光粒子(光子)通過一個光子芯片——刻錄在硅片上的光學(xué)網(wǎng)絡(luò),,從而實現(xiàn)了一個被稱為量子游走(Quantum Walk)的物理過程。此前,,已有研究組實現(xiàn)了單粒子的量子游走,,而兩粒子的量子游走則是首次被觀測到�,!巴ㄟ^操縱兩光子系統(tǒng),,計算能力將得到指數(shù)性的提高”,O'Brien
9 S, M+ @# e- x. c/ m% ^& a教授說到,,“這項技術(shù)開辟了量子信息科學(xué)的一個新領(lǐng)域,,為實現(xiàn)量子計算鋪平了道路,而量子計算的實現(xiàn)將幫助我們理解最為復(fù)雜的科學(xué)問題,�,!� T) N6 _# |; n8 o+ P
該研究組計劃近期內(nèi)即將此技術(shù)應(yīng)用于開發(fā)新的模擬工具。長期來看,,這種基于多光子量子游走的量子計算機可用來模擬諸如超導(dǎo),、光合作用等由量子力學(xué)規(guī)律主導(dǎo)的復(fù)雜現(xiàn)象�,!拔覀兊募夹g(shù)不僅能幫助人們更好地理解這些重要的物理現(xiàn)象,,還有助于高效太陽能電池的制備等實際的應(yīng)用。”可能的應(yīng)用還包括超高速搜索引擎的實現(xiàn),,高端材料的研制以及新藥的研發(fā)等,。
( _ v5 y+ M) X/ a從單光子到雙光子并不是簡單的跨越,,要實現(xiàn)光子間的這種相互作用,,必須保證這兩個光子在所有方面完全相同。不同于單光子量子游走可以用經(jīng)典波動理論解釋,,雙光子量子游走無法用任何經(jīng)典的理論來解釋,,完全是一種量子現(xiàn)象。8 c$ l+ K* W$ \) }. D Z3 b+ x$ X' f
“目前我們實現(xiàn)和觀測到了兩光子的量子游走,。接下來,,我們可以在這種光子芯片上實現(xiàn)三光子甚至多光子的量子游走。需要指出的是,,這種推廣不是簡單的光子數(shù)目的增長”,,O'Brien 教授說到,“每添加一個光子,,可解決的問題的復(fù)雜度是成指數(shù)增加的,。比方說,單光子的量子游有10 種可能的結(jié)果,,那么兩光子的量子游走將會有100 種結(jié)果,,三光子量子游走的結(jié)果將有1000 種!”
1 j: a4 ]- {. Q' b( i/ X& _% b6 u! T接下來,,這個由英國布里斯托爾大學(xué)領(lǐng)導(dǎo),,包括日本東北大學(xué)、以色列魏茨曼科學(xué)研究所,、荷蘭屯特大學(xué)在內(nèi)的國際研究小組將利用光子芯片來進行量子力學(xué)模擬,,并準備通過增加光子數(shù)和增大芯片尺寸等手段來完成更復(fù)雜的實驗。7 X% S0 {9 K1 P7 a- e6 n+ ]5 i
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